Calidad de la potencia eléctrica

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About Course

Horario: Martes y jueves de 8:00 am a 12: 00 md (GMT-6) (por 3 semanas para completar las 24 h)

Fechas: 21, 23, 28, 30 de julio, 4 y 6 de agosto del 2026.

 

La calidad de la energía eléctrica es un aspecto crítico en el funcionamiento de los sistemas eléctricos modernos. En un entorno cada vez más dependiente de dispositivos electrónicos sensibles, garantizar un suministro de energía libre de interrupciones, fluctuaciones y distorsiones se ha convertido en una prioridad tanto para los operadores de redes como para los consumidores finales.

Este curso está diseñado para desarrollar capacidades analíticas y proporcionar una comprensión de los conceptos fundamentales y las prácticas relacionadas al estudio de calidad de la energía eléctrica, abordando temas como las interrupciones del servicio, la distorsión armónica, los transitorios, y sus impactos en índices operativos y la longevidad de los equipos eléctricos.

A lo largo del curso, se explorarán las principales causas de los problemas de calidad de energía, las normas internacionales que rigen su monitoreo y control, así como las técnicas de mitigación y corrección disponibles para los ingenieros y técnicos en el campo. Los participantes adquirirán habilidades prácticas para identificar y resolver problemas relacionados con la calidad de energía, con un enfoque amplio con estudios de casos por medio de herramientas teóricas y de simulación, así como habilidades de configuración de analizadores de energía, interpretación de datos y reportes de estas herramientas, y su relación con las normativas pertinentes.

Instructores:

Dr. Andrés Argüello Guillén, Ing.

Dr. Gustavo Gómez Ramírez, Ing.

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What Will You Learn?

  • Objetivo general: El objetivo del curso es instruir a las personas participantes en conocimientos fundamentales de la física, modelado, uso de herramientas de simulación y procesamiento de datos de fenómenos de calidad de energía en sistemas de potencia, por medio de sesiones virtuales participativas con estudios de caso.
  • Metodología: El curso se divide en seis sesiones virtuales sincrónicas teóricas y prácticas, cada una de 4 horas de duración. Las prácticas permiten a las personas participantes aprender a modelar los distintos fenómenos a nivel conceptual en el software de simulación y aclarar dudas. Adicionalmente se proporcionarán archivos de simulación y de datos con casos más complejos para estudiar los fenómenos a nivel sistema, tanto durante las sesiones ordinarias. El curso incluirá una evaluación al final de cada sesión que será facilitada a los participantes por parte de los instructores, la cual debe ser entregada antes de las 5pm del día de la respectiva sesión.

Course Content

Sesión 1: Fundamentos y Nivelación Técnica (4 horas)
Bloque 1 - Fundamentos eléctricos y matemáticos (1.5 horas) • Leyes fundamentales (Ohm, Kirchhoff) • Potencia activa, reactiva y aparente • Energía eléctrica • Dominio del tiempo y dominio de la frecuencia • Transformada de Fourier (concepto aplicado) Bloque 2 - Conceptos generales de calidad de energía (1 horas) • Definiciones formales • Clasificación de perturbaciones • Marco normativo general Bloque 3 - Herramientas prácticas (1.5 horas) • Manejo básico de Excel aplicado a señales eléctricas • Manejo básico de Python para análisis de datos eléctricos • Instalación y verificación de software necesario

Sesión 2: Medición y Adquisición de Datos (4 horas)
Bloque 1 - Instrumentación eléctrica (1.5 horas) • Transformadores de corriente (TC) • Transformadores de potencial (TP) • Sensores y transductores • Resolución y clase de precisión • Corrección de errores de medición Bloque 2 - Analizadores de calidad de energía (1.5 horas) • Tipos de equipos • Configuración • Procedimiento de conexión física segura • Parametrización de campañas de medición Bloque 3 - Normativas asociadas (1 horas) • Límites y criterios normativos • Tiempos de agregación y ventanas de medición • Relación medición-regulación

Sesión 3: Fenómenos Permanentes y Operación en Régimen Estacionario (4 horas)
Bloque 1 - Problemas en frecuencia fundamental (1.5 horas) • Baja y sobretensión • Sobrecorriente estacionaria • Desbalance de tensión • Operación irregular por defectos Bloque 2 - Fenómenos asociados a cargas modernas (1 horas) • Electrónica de potencia • Arco eléctrico • Flicker Bloque 3 - Impacto en equipos y análisis práctico (1.5 horas) • Sobrecarga y reducción de vida útil • Interpretación de reportes reales de analizadores

Sesión 4: Distorsión Armónica y Resonancias (4 horas)
Bloque 1 - Modelado y fundamentos (1.5 horas) • Modelado de cargas no lineales • Flujo de potencia armónico • Barridos en frecuencia • Equivalentes para análisis armónico Bloque 2 - Resonancia y límites normativos (1 horas) • Resonancia armónica • Índices THD, TDD • Límites normativos Bloque 3 - Mitigación y casos prácticos (1.5 horas) • Filtros pasivos y activos • Técnicas de mitigación • Interpretación de reportes armónicos reales

Sesión 5: Fenómenos Transitorios y Ferroresonancia (4 horas)
Bloque 1 - Transitorios electromagnéticos (1.5 horas) • Energización de motores, transformadores y líneas • Maniobras de desconexión • Descargas atmosféricas • Fallas simétricas y asimétricas Bloque 2 - Ferroresonancia (1.5 horas) • Núcleos magnéticos saturables • Corriente de in-rush • Análisis desde circuito equivalente • Configuraciones problemáticas • Problemas con descargadores • Caso real de ferroresonancia Bloque 3 - Interpretación de eventos (1 horas) • Análisis de formas de onda registradas • Diagnóstico basado en registros reales

Sesión 6 Confiabilidad, Continuidad y Fenómenos Modernos(4 horas)
Bloque 1 - Índices de continuidad (1.5 horas) • Interrupciones temporales y permanentes • SAIDI, SAIFI, CAIDI • Regulación del servicio eléctrico • Relación con calidad de energía Bloque 2 - Curvas de tolerancia y desempeño (1 horas) • CBEMA • SEMI • Ride-through Bloque 3 - Fenómenos modernos (1.5 horas) • Calidad de energía en sistemas con inversores • Estabilidad por control • Tensiones parásitas y puesta a tierra • Evolución de cargas residenciales • Distorsiones de alta frecuencia

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